热电厂安全评价报告.docx
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1、2.4 工艺流程及主要设备2.4.1 工艺流程工程的生产工艺系统与一般热电厂基本一致,是煤、热、电的转化工厂,完成煤的化学能转 换为热能,热能转化为机械能,机械能转换为电能的生产过程。其基本工艺流程为:由汽车来煤卸入储煤场,经输煤皮带运到原煤仓,机械破碎、制粉后送入锅炉燃烧;除氧后 的给水经给水泵产生的压力,使给水顺序通过高压加热器进入锅炉,变成亚临界的过热蒸汽, 送往汽轮机膨胀做功,通过高压缸作功的蒸汽又送入锅炉中间再热器受热,中间再热器出来的蒸汽 顺序进入中、低压汽缸继续作功,推动转子高速旋转,从而带动发电机发电,电能经变电设备及输 电线路供用户使用。由汽轮机抽出的工业抽汽经管道送至用户。
2、本工程采用间接空冷系统,间接式空冷由表面凝汽器和空冷塔组成。汽机排汽进入凝汽器, 由凝汽器管束内的冷却水进行表面换热,凝汽器循环水排水由循环水泵升压至空冷塔内的空 冷散热器,空冷塔冷却水出水再回到汽机房凝汽器内作闭式循环。从凝结水井集中的凝结水,经精处理装置后,经轴封加热器、低压加热器后,进入除氧器 加热除氧煤粉在炉内燃烧后,变成的炉渣落入排渣口风冷式钢带输渣机,排入碎渣机、斗式提升机, 进入渣仓,渣仓下设二个卸料口,干渣供综合利用,湿渣用汽车运往渣场。锅炉的烟气裹着灰尘 从炉内排出,经省煤器时有少量灰尘落下,进入脱硝装置脱硝后,再经空预器、电除尘将99。6% 灰尘捕获后,烟气进入脱硫装置,S
3、02减少95%,然后经引风机排入大气。原1.业园供气汽车运接再热器二发电机升压站空冷塔水冷壁引凤机蜕破出水狂用闻湿灰11n凝补水泵1台除领器:台卷压加型器备用水源化壁水储处理系统*匚 匚3台低JK加热器给水泉P=l-5MPa 蒸汽喷射器|科4代给是机|中速磨煤机.中水、排污水凝结水补水箱辅机冷却水装置僻煤机琮介利用机力风机冷却塔f级过热器 屏式Ijdl热器 一热用户储水箱凝姑水梨灰场图2-1工艺流程图脱硫状黄本工程主要生产设备表设备名称型号或规格数量炉统 锅系锅炉超临界、额定蒸发量llOOt/h、一次中间再热2中速磨煤机出力46t/h10给煤机电子称用皮带式10一次风机单吸双支撑离心式4引风机
4、静叶可调轴流式4送风机动叶可调轴流式4静电除尘器双室五电场除尘器4钢带输渣机出力 5-20t/h2汽轮机汽轮机300MW,超临界、一次中间再热、单抽、间接空冷凝汽 式汽轮机2汽动给水泵4电动给水泵电动调速泵2除氧器2高压加压器6低压加压器6电气 系统发电机300MW,水-氢-氢冷却2励磁机白井励静止励磁方式2主变压器SFP10420000/220 , 420MVA , YN,dll , 242 2 X2.5%/20kV;2起备变压器SFFZ10-50000/20,5(31.5-31.5MVA,YN,YNO-YNO+d,230 8 X 1.25%/6.3-6.3kv1高压厂用变压器SFF10-5
5、0000/20, 50/31.5-31.5MVA, D,ynl-ynl, 202X2.5%/6.3-6.3kVo2化学水 处理系 统出力130t/h2X 1500m3除盐水箱1制氢 装置出力为10Nm3/h1间接空 冷系统水环式真空泵6凝结水泵4循环水泵4辅机冷 却水机力冷动塔13.0mX 13.0m 配套功率 45kw3冷却水泵Q=2600 3000m3N=275kw32.5 热力系统2.5.1 主蒸汽、再热蒸汽系统主蒸汽、再热蒸汽管道均为“二一二”连接布置方式。汽轮机旁路系统,采用高、低压 串联两级旁路装置,高、低压旁路系统容量按满足机组启动的要求,暂按35%BMCR容量考虑。主蒸汽管道材
6、料选用:A335P91 ASTM/A335汽轮机高压旁路阀前管材料选用:A335P91 ASTM/A335高压旁路阀后管材料选用:A672B70CL32汽轮机低压旁路减温器前管材料选用:A335P22 ASTM/A335低压旁路减温器后管材料选用:Q235-A热再热蒸汽管道材料选用:A335P22 ASTM/A335冷再热蒸汽管道材料选用:A672B70CL32 ASTM2.5.2 汽机旁路系统旁路蒸汽系统:设置旁路系统可改善机组的起动性能,缩短起动时间和减少汽轮机的循 环寿命损耗,回收工质,保护再热器不超温。采用高、低压二级串联旁路系统,其中旁路容 量为 30%BMCR =2.5.3 回热抽
7、汽系统汽轮机本体具有七级抽汽,其中6级为非调整抽汽,1级为调整抽汽,0. 7MPa.a调整抽 汽采用旋转隔板调节(暂定),一至三段抽汽供三台高压加热器,四段抽汽供除氧器外,还 向给水泵驱动汽轮机、辅助蒸汽系统及工业用汽提供蒸汽。五、六、七段抽汽供三台低压加 热器。2.5.4 5. 5抽汽供热系统由汽机中压缸排气管设置三通实现工业供汽。在三通管道上设抽汽调节阀、抽汽截止阀 和抽汽逆止阀,以实现供汽调节和防止倒灌汽机进水。两台机组抽汽管道均与工业供汽联箱 相联,实现供汽。工业抽汽由供汽联箱经由两路供汽管道输送至工业用户。详细资料在初步 设计阶段完成。2.5.6 主凝结水系统凝结水系统设两台100%
8、容量凝结水泵,凝结水泵采用一拖二的变频控制。系统设三台低 压加热器,一台100%容量的轴封冷却器,一台卧式无头式除氧器,一台凝结水贮水箱和一台 凝结水输送泵。采用凝结水输送泵给锅炉上水。2.5.7 给水系统每台机组配置二台50%容量的汽动给水泵,一台30%容量的电动调速给水泵作为启动和备 用泵,各给水泵前均设有前置泵。在1号高加出口、省煤器进口的给水管路上设有电动闸阀, 并设有20%BMCR容量的启动调节旁路,在旁路管道上装有控制阀。给水系统采用单元制,给水系统设置二台50%B-MCR容量的汽动给水泵,及一台30%B-MCR 容量的电动调速给水泵组。给水系统中的3台高压加热器采用大旁路系统。汽
9、动泵正常工作汽源来自主汽轮机四级抽汽,备用汽源来自冷段蒸汽或主蒸汽系统。小 汽机排汽进入主凝汽器。高压给水管道材料选用15NiCuMoNb5o2. 5. 8辅助蒸汽系统该系统根据不同的用汽要求每台机设一个辅汽联箱。其中两台机组的辅汽联箱用管道相 互连接,之间设两道电动隔离门,实现两机之间的辅汽互用,另外可将公用部分置于两道阀 之间联络管道上,以便于灵活使用。本系统主要汽源来自再热冷段、汽机四段抽汽。启动汽源来自于启动锅炉房。2.5.9高压加热器疏水及放气系统高压加热器正常疏水采用逐级串联疏水方式,汽液两相流控制水位。最后一级疏至除氧 器,每台高压加热器均设有事故疏水管道。2. 5. 10低压加
10、热器疏水及放气系统5、6、7号低加疏水采用逐级串联疏水方式,汽液两相流控制水位,最后一级疏至本体 疏水扩容器。每台低压加热器均设有事故疏水管道。2. 5. 11冷却水系统冷却水采用开、闭式单元制系统。开式水从供水专业冷却水泵房供至主厂房内,向主厂房内对水质要求不高的大部分辅机 提供冷却水:汽动给水泵组、发电机组、机械真空泵等。至各冷却设备,然后从冷却设备排 出,接回至供水专业的回水管。闭式循环冷却水系统采用除盐水作为补水水源,向汽机、锅炉中对水质要求高的各辅机 提供冷却水。本系统共设两台100%容量互为备用的闭式循环冷却水泵,总水量约为500 t/h(初步估算),闭式水热交换器采用两台100%
11、的板式换热器2. 5.12主厂房内循环水系统本工程冷却水通过两根6 1820的循环水管先进入凝汽器,然后排至循环水泵房。循环水 经加压后去间冷塔,冷却后再回到凝汽器。在凝汽器循环水进出口管道上均设电动蝶阀。2. 5.13抽真空系统凝汽器抽真空系统,设两台100%容量的机械真空泵。在机组起动时,两台机械真空泵 同时投入运行,加快起动抽真空过程,正常运行时,一台运行,一台备用2.6燃烧制粉系统2. 6. 1制粉系统本工程采用中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统,每台锅炉配五台钢制煤斗。五 台煤斗的储煤量满足锅炉按设计煤种最大连续蒸发量(BMCR)负荷8小时的燃煤量。每只煤 斗分别对应一台电子称重
12、式给煤机和一台中速磨煤机。每台锅炉设置五台中速磨煤机,其中一台备用。在磨制设计煤种时,除备用的磨煤机外, 其余四台磨煤机的总出力可以满足锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的110%;在磨制校核煤 种时,全部磨煤机按检修前状态的总出力能够满足锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量。每台锅炉设置两台100%离心式密封风机,其中一台运行,一台备用。2. 6.2烟风系统烟风系统按平衡通风设计。空气预热器采用容克式三分仓,分成一次风、二次风和烟气系统 三个部分。一次风系统供给制粉与送粉所需的热风与压力冷风,配置两台50%容量离心式一次风机, 风机进口设有消音器,改变入口导叶可调节一次风量,热一次风在磨煤机前联接成
13、母管,冷一次 风分别从两侧空预器入口一次风道上接出,在磨煤机前联接成母管。二次风系统供给燃烧所需的热风。配置两台50 %容量动叶可调轴流式送风机、风机进口设 有消音器。二次风冷空气由吸风口吸入,经消音器进入送风机,在送风机出口风门后设有联络风管及电 动隔离风口。在进空气预热器前的一、二次冷风道上设有暖风器,加热汽源来自汽机辅助蒸汽系统。当锅 炉运行时投入暖风器提高进入空气预热器的空气温度,从而防止空气预热器冷端腐蚀。设在磨煤机前的一次风热风母管与压力冷风母管,分别引出热风与压力冷风配风后至每台磨 煤机。在分别引至磨煤机的热风管、压力冷风管及混合风管上各装有一电动调节风门,远方控制, 热风管及压
14、力冷风管电动调节风门用以调节一次风初温。混合风管电动调节风门用以调节一次风 JS.甲.O烟气系统设两台容量各50%的静叶可调轴流式吸风机(与脱硫增压风机合并设置),将炉 膛内的烟气抽出,经过锅炉受热面、空气预热器、高效除尘器、烟气脱硫设施和烟囱后排大气。 在两台除尘器出口烟道设有联络管,脱硫装置设有旁路烟道。空气预热器型式为:三分仓转子回转式。在送风机室上方有烟气脱除氮氧化物装置的布置位置。每炉配置两台双室五电场高效除尘器,要求除尘效率为99.801 %。本工程2台炉合用一座烟囱,高210米,出口内径7.5米2. 6.3燃油系统本工程考虑采用微油或等离子点火,故新建油罐区设2X400n/储油罐
15、,燃油泵房设2台100%容量卸油泵和2台50%容量和1台30%容量供油泵等设施。2.7电气部分2. 7. 1电气主接线电厂本期建设规模为2 X 300MW燃煤空冷机组,规划容量2 X 300MW+8 X 600MW+5 X 1000MW。 本期工程接入系统按照2X300MW机组以220kV电压等级1回出线接入附近220kV变电所计列 投资,电气主接线采用220kV双母线接线,设220kV专用母联断路器,布置上预留扩建机组 220kV起备变电源引接可能。按规程,300MW机组发电机出口不设断路器。2. 7. 2主变压器采用三相强迫油循环风冷变压器,其容量为360MVA,接线组为YN/d-11,主
16、变采用无载 调压,电压变比为2422X2.5%/20kV2. 7.3备用停机电源本期工程起动/备用电源由厂内220kV升压站引接。2. 7. 4高压J-用电接线高压厂用电电压等级采用6kV,每台机组设置6kV工作A段、B段,均采用单母线接线, 本工程不设置6kV公用段。厂高变中性点采用低电阻接地方式。每台机组设置1台容量为40/25-25MVA高压厂用工作变压器,高压厂用工作变压器采用 三相油自然循环风冷无载调压分裂变压器。厂用高压工作变压器高压侧电源由本机组发电机 引出线上支接。每台机组设两段6kV工作段,不设公用段,布置在汽机房内,互为备用及成 对出现的高压厂用电动机及低压厂用变压器分别由
17、不同6kV工作段引接。本期设一台有载调压分裂绕组起动/备用变压器,容量为40/25-25MWo高压侧从本厂 220kV升压站引接,低压侧通过共箱母线连接到每台机组的两段6kV工作母线,作为起动/备 用电源。2. 7.5各工艺系统供电方案输煤高压负荷不多,本工程按不设6kV输煤段设计。脱硫系统采用高、低压两级电压供电方式。脱硫系统单独设6kV脱硫段,每台机1段, 电源分别引自主厂房两台机6kV工作A、B段。400V脱硫负荷由脱硫岛内脱硫低压变压器供 电。低压厂用电系统采用380/220V,主厂房及辅助厂房低压系统均采用中性点直接接地方式。2. 7.6电气构筑物布置主变压器、高压厂用变压器、起动/
18、备用变压器及其中性设备等布置在主厂房A排外。220kV配电装置采用屋外敞开电器中型布置。220kV主变进线采用软导线。220kV起动备用电源变高压侧进线采用软导线;低压侧出线为共箱母线。厂高变高压侧 通过厂用分支封闭母线与发电机出口封闭母线连接,低压侧通过共箱母线与6kV厂用开关柜 连接。2. 7.7电气设备控制发电机-变压组和厂用系统的控制纳入分散控制系统,设单元控制室,电气设备的控制操 作在计算机上进行,控制室内不再设置强电手动操作方式。220kV配电装置出线断路器及母线设备和全部隔离开关由网络计算机监控系统实现监控。 取消常规一对一硬手操,不设模拟屏发电机和变压器的保护及自动装置都采用微
19、机型装置。2.7.8直流、励磁及不停电电源系统2.7.8.1 直流系统每台机组设置两组220V蓄电池,均为动力、控制混合供电,不设端电池,每组为104 只,采用阀控式密封铅酸电池,蓄电池容量1000Aho直流系统采用单母线的接线方式,每组 蓄电池设置一段单母线,每台机组两段单母线间考虑设机械闭锁设施的互联。每组蓄电池配 1套智能高频开关电源屏,高频模块按N+2冗余配置,作为充电浮充电装置。在输煤控制楼设置一组220V, 200Ah阀控式密封铅酸蓄电池,供输煤、除尘、除灰直 流负荷。充电浮充电装置采用智能高频开关电源模块并联组成,N+1热备份方式。220kV升压站继电器室设置两组220V, 20
20、0Ah阀控式密封铅酸蓄电池,供网络控制部 分直流负荷。充电浮充电装置采用智能高频开关电源模块并联组成,N+1热备份方式。化水车间不设独立的直流系统,设分电屏,其直流电源由主厂房直流系统引接。2.7.8.2 励磁系统发电机励磁型式为自并励静止励磁系统。2.7.83 UPS 系统每台机组设置一套80kVA单相输出的静态不停电电源装置,布置于综合楼6.3米层的 UPS及直流屏室内,该装置主要部件包括:整流器、逆变器、静态开关、手动旁路开关、旁 路隔离变压器、调压变压器、配电屏等。2.7.84 次线、继电保护及自动装置本期工程采用炉、机、电单元控制方式,单元机组的电气系统纳入DCS监控。纳入DCS 监
21、控的电气设备有:发电机一变压器组及发电机励磁系统;高、低压厂用工作变压器;高压 起动/备用变压器;低压公用变压器;低压照明变压器,低压检修变压器;单元机组用柴油发 电机等。本期工程设置电气及热工合用的紧急停机台,不设置电气专用的后备盘。每台机组装设一套独立的同期系统,为微机型自动准同期装置,同期接线采用单相同期 方式。高压厂用电源切换利用厂用电源快切装置的同期功能。网络控制采用计算机监控方式,网络监控操作员站设置在单元控制室内,控制220kV电 压系统的母线及线路设备。NCS系统的电源屏、通讯屏、I/O柜等以及线路保护屏等布置在 升压站继电器室内。本期工程输煤系统采用PLC程序控制方式。电除尘
22、采用IPC智能控制系统,并能实现闭环控制,由制造厂提供成套设备,并设置 DCS通信接口。元件保护采用数字式微机型保护。2.7.85 过电压保护及接地为了对配电装置、主变压器、高压启动/备用变压器、高压厂用变压器及封闭母线等进行 直击雷过电压保护,在主厂房和配电装置的构架上设置了避雷针。对烟囱、冷却塔、输煤转运站等高建筑物和制氢站及其储罐等易燃、易爆的建筑物和设 备采用避雷针或避雷带进行直击雷保护。为保护发电机绕组免受雷电波侵入的危害,在发电机出线上装设一组氧化锌避雷器。为防止侵入雷电波对主变压器、高压启动/备用变压器造成危害,在上述主变压器高压进 线侧和高压启动/备用变压器的高压侧分别装设一组
23、氧化锌避雷器。在主变压器中性点装设一组氧化锌避雷器并辅以并联放电间隙作为变压器中性点绝缘 的保护设备。为保护人身和设备安全,按照交流电气装置的接地(DL“621-1997),在全厂设置人 工接地网和集中接地装置,并尽可能利用自然接地体,以降低接地电阻,接地网采用以水平 接地体为主的水平接地体和垂直接地体组成的复合接地网。2.7.86 电缆及防火措施主厂房内采用电缆架空的敷设方式。辅助厂房和厂区主要采用电缆沟和架空结合的敷设 方式。本工程电缆防火主要采用以下措施:采用阻燃和耐火型电缆,主厂房、输煤系统、燃油 系统及其他易燃易爆场所的电缆均采用C级阻燃电缆,消防、报警、应急照明、断路器操作 直流电
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